목차
제 4장 모음과 이중모음의 음향학적 특징
파트 1. 모음 (단모음(monophthong)은 단일(single) 유성음(phthong) 의미)
1. 모음 발화와 인식의 일반적인 문제들
1) 단순 목표 모형 (simple target model)
2) 수정 목표 모형 (elaborated target model)
3) 동적 특성 모형
4) 모음 구분 ; 형판 대 구성 유형
2. 모음의 음향 기술
1) 모음 포만트 형태
2) 모음 단기 스펙트럼 (short-term spectrum)
3) 모음 구간
4) 모음 기본 주파수
5) 포만트 대역폭과 진폭
파트 2 : 이중 모음
파트 1. 모음 (단모음(monophthong)은 단일(single) 유성음(phthong) 의미)
1. 모음 발화와 인식의 일반적인 문제들
1) 단순 목표 모형 (simple target model)
2) 수정 목표 모형 (elaborated target model)
3) 동적 특성 모형
4) 모음 구분 ; 형판 대 구성 유형
2. 모음의 음향 기술
1) 모음 포만트 형태
2) 모음 단기 스펙트럼 (short-term spectrum)
3) 모음 구간
4) 모음 기본 주파수
5) 포만트 대역폭과 진폭
파트 2 : 이중 모음
본문내용
, /u/, 그리고 /U/를 구분하는데 도움 음성음향분석론 도표 4-3, 127쪽
- 세계의 29개 주요 언어계보 중에서 11개 어군에 나타난 31개 언어의 고유 기본 주파수의 증거를 보고.
- 범언어적인 분석은 평균 고유 영향은 남성인 경우 13.9Hz, 여성인 경우 15.4Hz
고모음의 높은 와 저모음의 낮은 의 일반적인 형태는 최소한 미국 영어에 있어 연령과 성을 초월하여 일관성을 지님(Sussman & Sapienza, 1994; Whalen, Levitt, Hsiao, Smorodinsky, 1995; 도표 4-1, 4-2 참조) 그리스어는 아님(Fourakis, Botinis, & Katsaiti, 1999).
5) 포만트 대역폭과 진폭
- 대역폭은 감폭 감폭 : 전파되는 파 또는 진동의 진폭이 시간에 따라 혹은 공간에 따라 줄어드는 현상
(damping)과 관련을 맺는데, 이는 음성 에너지의 흡수 비율.
- 감폭이 크면 클수록, 소리 대역폭 ↑
- 모음 생성 동안에 성도의 각 포만트는 대역폭을 가지고 있다.
- 대역폭 측정하는 보통 방법은 정점보다 3dB 밑에 위치한 지점에서 포만트(혹은 다른 공명) 폭을 측정하는 것.
- 3dB 수치는 “힘-절반 지점”, 즉 정점에 의하여 결정된 음 음향 힘의 절반 되는 지점과 일치
- 포만트 대역폭은 포만트 숫자와 함께 증가, F1이상의 포만트는 F1보다 더 큰 대역폭.
- 포만트 대역폭(FBW : formant bandwidth)과 포만트 중심 주파수(FF : formant center frequency) 사이의 일반 관계는
1. FBW는 약 100Hz에서 500Hz에 이르는 FF 구간에 대하여 약 10Hz에서 40Hz까지 감소
2. FBW는 약 500Hz에서 1800Hz에 이르는 FF 범위 가운데 40~50Hz에서 상당히 안정적
3. 1800Hz 보다 더 큰 FF 경우에, FBW는 1800Hz에서 약 60Hz 대역폭에서부터 5000Hz의 300Hz 이상 대역폭까지 가파르게 상승
4. 여성에 대한 FBW는 남성 수치보다 약 25% 정도 더 크다
- 포만트 대역폭은 모음 구분과 구별을 촉진하는 최적 대역폭은 있을 수 있고, 최적 포만트 대역폭은 이상적인(공명) 음성질과 명료한 음 개념을 세우는데 도움.
- 대역폭에서의 증가는 전반적인 진폭을 감소, 포만트 진폭은 포만트 대역폭과 관계.
- 포만트 진폭과 주파수는 발성 노력과 강도 변화에 의하여 영향.
파트 2 : 이중 모음
- 이중모음은 상대적으로 개방된 성도를 이용하여 발성
- 명확한 포만트 구조, 음절핵을 지닌다는 점에서 모음과 유사
- 단일 성도 형태나 단일 포만트 구조로 나타내지 못한다는 점 - 모음과 다름
- 음성기술은 시작점(onglide : 전전이음)과 종료점(offglide:후전이음), IPA 음들은 이 기술을 반영
- 이중모음은 궤선으로 나타낸 F1-F2 도표로 표시, 이 궤선은 전전이음 포만트 주파수로
시작하여 후전이음 포만트 주파수로 종료
음성음향분석론 그림 4-16, 161쪽
- 세계의 29개 주요 언어계보 중에서 11개 어군에 나타난 31개 언어의 고유 기본 주파수의 증거를 보고.
- 범언어적인 분석은 평균 고유 영향은 남성인 경우 13.9Hz, 여성인 경우 15.4Hz
고모음의 높은 와 저모음의 낮은 의 일반적인 형태는 최소한 미국 영어에 있어 연령과 성을 초월하여 일관성을 지님(Sussman & Sapienza, 1994; Whalen, Levitt, Hsiao, Smorodinsky, 1995; 도표 4-1, 4-2 참조) 그리스어는 아님(Fourakis, Botinis, & Katsaiti, 1999).
5) 포만트 대역폭과 진폭
- 대역폭은 감폭 감폭 : 전파되는 파 또는 진동의 진폭이 시간에 따라 혹은 공간에 따라 줄어드는 현상
(damping)과 관련을 맺는데, 이는 음성 에너지의 흡수 비율.
- 감폭이 크면 클수록, 소리 대역폭 ↑
- 모음 생성 동안에 성도의 각 포만트는 대역폭을 가지고 있다.
- 대역폭 측정하는 보통 방법은 정점보다 3dB 밑에 위치한 지점에서 포만트(혹은 다른 공명) 폭을 측정하는 것.
- 3dB 수치는 “힘-절반 지점”, 즉 정점에 의하여 결정된 음 음향 힘의 절반 되는 지점과 일치
- 포만트 대역폭은 포만트 숫자와 함께 증가, F1이상의 포만트는 F1보다 더 큰 대역폭.
- 포만트 대역폭(FBW : formant bandwidth)과 포만트 중심 주파수(FF : formant center frequency) 사이의 일반 관계는
1. FBW는 약 100Hz에서 500Hz에 이르는 FF 구간에 대하여 약 10Hz에서 40Hz까지 감소
2. FBW는 약 500Hz에서 1800Hz에 이르는 FF 범위 가운데 40~50Hz에서 상당히 안정적
3. 1800Hz 보다 더 큰 FF 경우에, FBW는 1800Hz에서 약 60Hz 대역폭에서부터 5000Hz의 300Hz 이상 대역폭까지 가파르게 상승
4. 여성에 대한 FBW는 남성 수치보다 약 25% 정도 더 크다
- 포만트 대역폭은 모음 구분과 구별을 촉진하는 최적 대역폭은 있을 수 있고, 최적 포만트 대역폭은 이상적인(공명) 음성질과 명료한 음 개념을 세우는데 도움.
- 대역폭에서의 증가는 전반적인 진폭을 감소, 포만트 진폭은 포만트 대역폭과 관계.
- 포만트 진폭과 주파수는 발성 노력과 강도 변화에 의하여 영향.
파트 2 : 이중 모음
- 이중모음은 상대적으로 개방된 성도를 이용하여 발성
- 명확한 포만트 구조, 음절핵을 지닌다는 점에서 모음과 유사
- 단일 성도 형태나 단일 포만트 구조로 나타내지 못한다는 점 - 모음과 다름
- 음성기술은 시작점(onglide : 전전이음)과 종료점(offglide:후전이음), IPA 음들은 이 기술을 반영
- 이중모음은 궤선으로 나타낸 F1-F2 도표로 표시, 이 궤선은 전전이음 포만트 주파수로
시작하여 후전이음 포만트 주파수로 종료
음성음향분석론 그림 4-16, 161쪽
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